Kuidas tõrkeotsingut 11kV CT -ga?

2024-11-14

11kV CTon omamoodi voolutrafo, mida kasutatakse elektriliste voolude mõõtmiseks kõrgepinge vooluahelates. Seda kasutatakse tavaliselt elektrivõrkudes, alajaamades ja muudes elektrisüsteemides, et saada täpseid ja usaldusväärseid voolu mõõtmisandmeid. 11kV CT töötab 11kV pinge juures ja see võib teisendada primaarskeemi kõrge voolu sekundaarse vooluahela madalamale voolu tasemele, mida saab mõõta instrumentide abil. Siin on pilt 11kv CT:
11kV CT


Millised on 11kV CT -ga levinud probleemid?

11kV CT -ga võib tekkida mitmeid levinumaid probleeme. Siin on mõned võimalikud probleemid:

  1. Täpsusega seotud probleemid: ebatäpne CT võib anda valesid mõõtmisandmeid, mis võivad põhjustada süsteemi rikete või ohutusohte.
  2. Ülekuumenemine: CT -st läbivate kõrgete voolude tõttu võib tekkida ülekuumenemine, mis põhjustab isolatsiooni kahjustusi või isegi CT ebaõnnestumist.
  3. Avatud vooluringid: CT sekundaarmähise avatud vooluring põhjustaks voolu mõõtmisandmeid või vähendaks.
  4. Lühikesed ahelad: CT sekundaarse mähise lühise vooluring võib põhjustada kõrge voolu vooge, mis kahjustaks CT või ühendatud seadmeid.

Kuidas tõrkeotsinguid 11kV CT -probleeme?

11kV CT probleemide tõrkeotsinguks võite järgida neid samme:

  1. Kontrollige CT juhtmestiku ühendusi, et tagada nende õige ja turvaline.
  2. CT praeguse väljundi täpsuse kontrollimiseks kasutage multimeetri või muid elektriliste testimisseadmeid.
  3. Kontrollige CT -l mis tahes ülekuumenemise märke, näiteks põlemismärke või sulamisisolatsiooni.
  4. Tehke CT sekundaarse mähise järjepidevuse kontroll, et tuvastada avatud või lühised.
  5. Asendage CT, kui leitakse olevat vigane või kahjustatud väljaspool remonti.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et 11kV CT on kõrgepinge elektrisüsteemide kriitiline komponent, mis nõuab regulaarset hooldust ja tõrkeotsingut, et tagada täpsed mõõtmisandmed ja ohutu töö. Järgides ülaltoodud tõrkeotsingu samme, saate 11kV CT -ga probleeme tõhusalt ja õigeaegselt tuvastada ja lahendada.

Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. on Hiinas juhtiv elektriseadmete tootja, sealhulgas 11kV CT. Üle 20 -aastase kogemusega tööstuses püüame pakkuda oma klientidele kvaliteetseid ja usaldusväärseid tooteid, mis vastavad nende konkreetsetele vajadustele. Palun külastage meie veebisaiti aadressilhttps://www.dahuelec.comLisateavet meie toodete ja teenuste kohta. Kui teil on küsimusi või päringuid, võtke meiega ühendust aadressilRiver@dahuelec.com.



10 viidet:

1. Wong, C., 2008. Trafo praeguse küllastuse tuvastamine kahe sageduse süstimise abil.IEEE tehingud energia kohaletoimetamise kohta, 23 (2), lk 605-612.

2. Cho, J., Kim, M. ja Lee, C., 2014. Odav optiline voolu andur kompenseerimisega dünaamilise optilise murdumisega energiasüsteemi mõõtmiseks.IEEE tehingud energia kohaletoimetamise kohta, 29 (1), lk 299-307.

3. Nie, L., Ding, Y. ja Hou, Y., 2019. Lineaarse regressiooni põhjal mahtuvusliku voolu trafo kalibreerimismeetod.IEEE juurdepääs, 7, lk.152526-152533.

4. Savar, M., Mohseni, H. R. ja Mohammadi, H., 2016. Voolutrafo simulatsioon ja optimaalne disain, kasutades lõplike elementide analüüsi.Rahvusvaheline ajakiri Applied Electromagnetics and Mechanics, 52 (1), lk.103-114.

5. Kuiava, R., Ghidini, T. A., Carmo, L. H. ja Rosa, P.F.F., 2020. CT ülekoormuse testide tulemused, mida simuleerivad elektroonilise süsteemi abil.Elektrienergia süsteemide uurimine, 193, lk 106827.

6. Tandon, N., Arya, R. ja Saxena, A., 2011. Uue praktilise mittekonventsioonilise voolu trafo suure täpsusega mõõterakenduste jaoks.IEEE tehingud mõõteriistade ja mõõtmise kohta, 60 (2), lk.667-672.

7. Hu, T., Jiang, L., Li, X., Guo, Y., Wei, S. ja Huang, L., 2019. Trafo praegune kalibreerimine, kasutades uudset sagedusreaktsiooni karakteristiku hindamismeetodit.Mõõtmine, 139, lk.134-141.

8. Mathur, A., Singh, R. P. ja Singh, G. K., 2017. Optimeeritud lähenemisviis uudse praeguse trafo kujundamisele ja arendamiseks.Elektrienergia komponendid ja süsteemid, 45 (4), lk.429-437.

9. Da Rosa, G. P., Charão, L.Z., Brambila, A. P., Bregagnol, E.L., Rossi, J. L. ja De Souza, J. C., 2021. PTP sünkroonimise abil reaalajas kalibreerimissüsteem.Mõõtmine, 181, lk 109303.

10. Bu, Z., Zhang, B., Yan, C. ja Li, C., 2020. Uue vooluandur, mis põhineb Hall-efekti nihketehnoloogial.IEEE andurite ajakiri, 20 (22), lk.13644-13650.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept